Эта публикация цитируется в
2 статьях
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЖИВЫХ СИСТЕМ
Численное исследование модели Холстейна в разных термостатах
Н. С. Фиалко,
М. М. Ольшевец,
В. Д. Лахно Институт математических проблем биологии РАН – филиал Федерального государственного учреждения
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша Российской академии наук»,
Россия, 142290, г. Пущино, ул. проф. Виткевича, д. 1
Аннотация:
На основе гамильтониана Холстейна промоделирована динамика заряда, привнесенного в молекулярную цепочку сайтов, при разной температуре. При расчете температура цепочки задается начальными данными — случайными гауссовыми распределениями скоростей и смещений сайтов. Рассмотрены разные варианты начального распределенияз арядовой плотности. Расчеты показывают, что система на больших расчетных временах переходит к колебаниям около нового равновесного состояния. Для одинаковых начальных скоростей и смещений средняя кинетическая энергия (и, соответственно, температура
$T$) цепочки меняется в зависимости от начального распределения зарядовой плотности: убывает при внесении в цепочку полярона или увеличивается, если в начальный момент электронная часть энергии максимальна.
Проведено сравнение с результатами, полученными ранее в модели с термостатом Ланжевена. В обоих случаях существование полярона определяется тепловой энергией всей цепочки. По результатам моделирования, переход от режима полярона к делокализованному состоянию происходит в одинаковой области значений тепловой энергии цепочки
$N$ сайтов
$\sim NT$ для обоих вариантов термостата, с дополнительной корректировкой: для гамильтоновой системы температура не соответствует начально заданной, а определяется на больших расчетных временах из средней кинетической энергии цепочки.
В поляронной области применение разных способов имитации температуры приводит к ряду существенных различий в динамике системы. В области делокализованного состояния заряда, для больших температур, результаты, усредненные по набору траекторий в системе со случайной силой, и результаты, усредненные по времени для гамильтоновой системы, близки, что не противоречит гипотезе эргодичности. С практической точки зрения для больших температур
$T\approx300$K при моделировании переноса заряда в однородных цепочках можно использовать любой вариант задания термостата.
Ключевые слова:
квантово-классическаям одель, разрушение полярона, делокализованное состояние, термостат Ланжевена, гамильтонова система, термодинамические средние
УДК:
530.182, 538.93
Поступила в редакцию: 13.11.2023
Принята в печать: 21.12.2023
DOI:
10.20537/2076-7633-2024-16-2-489-502